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基于改进SLIQ算法及多粒度气象信息匹配的短期负荷预测
被引量:
15
1
作者
李滨
覃芳璐
+2 位作者
李倍存
吴茵
李佩杰
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2018年第1期291-300,共10页
短期负荷预测容易受到气象等多种因素共同作用的影响,找到关键影响因素是提高短期负荷预测精度的必要手段。电力系统海量数据包含了巨量的运行信息,为挖掘有用信息,提高数据利用效率,提出了一种基于改进SLIQ算法及多粒度气象信息匹配的...
短期负荷预测容易受到气象等多种因素共同作用的影响,找到关键影响因素是提高短期负荷预测精度的必要手段。电力系统海量数据包含了巨量的运行信息,为挖掘有用信息,提高数据利用效率,提出了一种基于改进SLIQ算法及多粒度气象信息匹配的短期负荷预测方法。采用改进的SLIQ决策树算法对气象负荷信息进行聚类,提取同等气象条件下决定负荷波动的关键因素。由动态灵敏度方法建立短期负荷拐点预测模型,再由熵权法选择最佳预测参考日并预测曲线拐点,并在此基础上提出多粒度气象信息匹配算法进行负荷曲线预测。通过对我国南方某地区的多季节负荷进行仿真预测,计算结果表明在任意气象条件下曲线预测精度均能满足电网要求,证明了所提方法的正确性及普适性。
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关键词
短期负荷预测
大数据挖掘
改进SLIQ
气象
分类器
动态灵敏度
多粒度气象信息匹配
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职称材料
题名
基于改进SLIQ算法及多粒度气象信息匹配的短期负荷预测
被引量:
15
1
作者
李滨
覃芳璐
李倍存
吴茵
李佩杰
机构
广西电力系统最优化与节能技术重点实验室(广西大学)
广西电网公司电力调度控制中心
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2018年第1期291-300,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(51407036)
国家重点基础研究发展规划项目(973项目)(2013CB228205)~~
文摘
短期负荷预测容易受到气象等多种因素共同作用的影响,找到关键影响因素是提高短期负荷预测精度的必要手段。电力系统海量数据包含了巨量的运行信息,为挖掘有用信息,提高数据利用效率,提出了一种基于改进SLIQ算法及多粒度气象信息匹配的短期负荷预测方法。采用改进的SLIQ决策树算法对气象负荷信息进行聚类,提取同等气象条件下决定负荷波动的关键因素。由动态灵敏度方法建立短期负荷拐点预测模型,再由熵权法选择最佳预测参考日并预测曲线拐点,并在此基础上提出多粒度气象信息匹配算法进行负荷曲线预测。通过对我国南方某地区的多季节负荷进行仿真预测,计算结果表明在任意气象条件下曲线预测精度均能满足电网要求,证明了所提方法的正确性及普适性。
关键词
短期负荷预测
大数据挖掘
改进SLIQ
气象
分类器
动态灵敏度
多粒度气象信息匹配
Keywords
short-term load forecasting
big data mining
improved SLIQ meteorological classifier
dynamic sensitivity
multi-granularity meteorological information matching
分类号
TM715 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进SLIQ算法及多粒度气象信息匹配的短期负荷预测
李滨
覃芳璐
李倍存
吴茵
李佩杰
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2018
15
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职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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